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仪器仪表学报期刊 285本获资助!中国科技期刊卓越行动计划入选项目公布

小编 2024-10-05 品牌首页 23 0

285本获资助!中国科技期刊卓越行动计划入选项目公布

11月25日,中国科协官网发布了中国科技期刊卓越行动计划入选项目通知,共计285个项目入选,其中领军期刊类22项,重点期刊类29项,梯队期刊类199项,高起点新刊类30项,集群化试点5项。

关于下达中国科技期刊卓越行动计划入选项目的通知

各有关单位:

根据中国科协、财政部、教育部、科技部、国家新闻出版署、中国科学院、中国工程院《关于组织实施中国科技期刊卓越行动计划有关项目申报的通知》及《中国科技期刊卓越行动计划评审细则》有关规定,经公开申报、资格审查、陈述答辩、专家委员会复核、结果公示,确定中国科技期刊卓越行动计划入选项目共计285项,现予以公布。

请领军期刊、重点期刊、梯队期刊、集群化试点入选项目承担单位于本通知下发之日起5个工作日内,登录中国科协科技期刊项目管理平台(http://kjqkxm.castscs.org.cn/egrantweb/),根据入选类别和资助额度,填报2019年度项目任务书,经系统内审核通过后,打印纸质版盖章,一式4份,于2019年12月3日前报送项目办公室(地址:北京市海淀区复兴路3号中国科协1621房间)。

请高起点新刊入选项目按照有关政策法规及时办理期刊创办有关事项,待取得国内统一连续出版物号后,及时报项目办公室备案,履行经费拨付手续。

联 系 人:丁广治 顾洺玮

联系电话:010-68571884 68581259

附件:中国科技期刊卓越行动计划入选项目.docx

中国科技期刊卓越行动计划办公室

(中国科协学会学术部 代章)

2019年11月22日

附件

中国科技期刊卓越行动计划入选项目

领军期刊类项目(根据刊名拼音排序)

序号

中文刊名

主办单位

主管单位

资助额度

(万元)

1

分子植物

中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所

中国科学院

200

2

工程

中国工程院战略咨询中心

中国工程院

480

3

光:科学与应用

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

中国科学院

500

4

国际口腔科学杂志(英文版)

四川大学

教育部

120

5

国家科学评论(英文)

中国科技出版传媒股份有限公司

中国科学院

260

6

科学通报(英文版)

中国科学院

中国科学院

330

7

昆虫科学(英文)

中国昆虫学会

中国科协

150

8

镁合金学报(英文)

重庆大学

教育部

100

9

摩擦(英文)

清华大学

教育部

200

10

纳米研究(英文版)

清华大学

教育部

520

11

石油科学(英文版)

中国石油大学(北京)

教育部

100

12

微系统与纳米工程(英文)

中国科学院电子学研究所

中国科学院

270

13

细胞研究

中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所

中国科学院

300

14

信号转导与靶向治疗

四川大学

教育部

200

15

畜牧与生物技术杂志(英文版)

中国畜牧兽医学会

中国科协

170

16

岩石力学与岩土工程学报(英文版)

中国科学院武汉岩土力学研究所

中国科学院

150

17

药学学报(英文)

中国药学会

中国科协

100

18

园艺研究(英文)

南京农业大学

教育部

300

19

中国航空学报(英文版)

中国航空学会

中国科协

300

20

中国科学:数学(英文版)

中国科学院

中国科学院

180

21

中国免疫学杂志(英文版)

中国免疫学会

中国科协

200

22

中华医学杂志(英文版)

中华医学会

中国科协

280

重点期刊类项目(根据刊名拼音排序)

序号

中文刊名

主办单位

主管单位

资助额度

(万元)

1

癌症生物学与医学

中国抗癌协会

中国科协

100

2

材料科学技术(英文版)

中国金属学会

中国科协

100

3

催化学报

中国科学院大连化学物理研究所

中国科学院

100

4

地球科学学刊

中国地质大学(武汉)

教育部

60

5

地学前缘(英文版)

中国地质大学(北京)

教育部

100

6

动物学报

中国科学院动物研究所

中国科学院

100

7

高功率激光科学与工程(英文)

中国科学院上海光学精密机械研究所

中国科学院

100

8

古地理学报(英文版)

中国石油大学(北京)

教育部

100

9

光子学研究(英文)

中国科学院上海光学精密机械研究所

中国科学院

100

10

环境科学与工程前沿(英文)

高等教育出版社有限公司

教育部

100

11

基因组蛋白质组与生物信息学报

中国科学院北京基因组研究所

中国科学院

100

12

计算材料学

中国科学院上海硅酸盐研究所

中国科学院

100

13

计算数学(英文版)

中国科学院数学与系统科学研究院

中国科学院

100

14

能源化学(英文)

中国科技出版传媒股份有限公司

中国科学院

100

15

农业科学学报(英文)

中国农业科学院

农业农村部

100

16

神经科学通报

中国科学院上海生命科学研究院

中国科学院

100

17

现代电力系统与清洁能源学报

国网电力科学研究院有限公司

国家电网有限公司

65

18

药物分析学报(英文)

西安交通大学

教育部

100

19

应用数学和力学(英文版)

上海大学

上海市教育委员会

100

20

运动与健康科学(英文)

上海体育学院

上海市教育委员会

100

21

中国机械工程学报

中国机械工程学会

中国科协

100

22

中国科学: 生命科学(英文版)

中国科学院

中国科学院

100

23

中国科学:信息科学(英文版)

中国科学院

中国科学院

100

24

中国物理C

中国科学院高能物理研究所

中国科学院

100

25

中国药理学报

中国药理学会

中国科协

100

26

中国有色金属学报(英文版)

中国有色金属学会

中国科协

100

27

转化神经变性病(英文)

上海交通大学医学院附属瑞金医院

上海交通大学

100

28

自动化学报(英文版)

中国自动化学会

中国科协

100

29

作物学报(英文版)

中国作物学会

中国科协

100

梯队期刊类项目(根据刊名拼音排序)

序号

中文刊名

主办单位

主管单位

资助额度

(万元)

1

半导体学报

中国科学院半导体研究所

中国科学院

40

2

北京中医药大学学报

北京中医药大学

教育部

40

3

测绘学报

中国测绘学会

中国科协

40

4

大地测量与地球动力学(英)

湖北省地震局

中国地震局

40

5

大气科学进展

中国科学院大气物理研究所

中国科学院

40

6

蛋白质与细胞

高等教育出版社有限公司

教育部

40

7

当代医学科学

华中科技大学

教育部

40

8

地理学报

中国科学院地理科学与资源研究所

中国科学院

40

9

地理学报(英文版)

中国地理学会

中国科协

40

10

地球化学学报(英文)

中国科学院地球化学研究所

中国科学院

40

11

地球空间信息科学学报

武汉大学

教育部

40

12

地球物理学报

中国科学院地质与地球物理研究所

中国科学院

40

13

地球与行星物理(英文)

中国地球物理学会

中国科协

40

14

地学前缘

中国地质大学(北京)

教育部

40

15

地震工程与工程振动(英文版)

中国地震局工程力学研究所

中国地震局

40

16

地质学报

中国地质学会

中国科协

40

17

地质学报(英文版)

中国地质学会

中国科协

40

18

电力系统自动化

国网电力科学研究院有限公司

国家电网有限公司

40

19

电网技术

国家电网有限公司

国家电网有限公司

40

20

电子测量与仪器学报

中国电子学会

中国科协

40

21

动物学研究

中国科学院昆明动物研究所

中国科学院

40

22

动物营养(英文)

中国畜牧兽医学会

中国科协

40

23

动物营养学报

中国畜牧兽医学会

中国科协

40

24

防务技术(英文)

中国兵工学会

中国科协

40

25

仿生工程学报

吉林大学

教育部

40

26

纺织学报

中国纺织工程学会

中国科协

40

27

复合材料学报

北京航空航天大学

工业和信息化部

40

28

干旱区科学

中国科学院新疆生态与地理研究所

中国科学院

40

29

钢铁

中国金属学会

中国科协

40

30

高等学校化学学报

吉林大学

教育部

40

31

高等学校计算数学学报(英文版)

南京大学

教育部

40

32

高等学校学术文摘·物理学前沿(英文)

高等教育出版社有限公司

教育部

40

33

高电压技术

国家高电压计量站

国家电网有限公司

40

34

高分子科学(英文版)

中国化学会

中国科协

40

35

高校应用数学学报B辑(英文版)

浙江大学

教育部

40

36

工程力学

中国力学学会

中国科协

40

37

光电子前沿(英文)

高等教育出版社有限公司

教育部

40

38

光学学报

中国科学院上海光学精密机械研究所

中国科协

40

39

硅酸盐学报

中国硅酸盐学会

中国科协

40

40

国际肝胆胰疾病杂志(英文)

浙江省医学学术交流管理中心

浙江省卫生厅

40

41

国际煤炭科学技术学报(英文)

中国煤炭学会

中国科协

40

42

国际泥沙研究(英文版)

国际泥沙研究培训中心

水利部

40

43

国际皮肤性病学杂志(英文)

中华医学会

国家卫生健康委

40

44

国际灾害风险科学学报(英文版)

北京师范大学

教育部

40

45

国际自动化与计算杂志

中国科学院自动化研究所

中国科学院

40

46

哈尔滨工程大学学报(英文版)

哈尔滨工程大学

工业和信息化部

40

47

海洋学报

中国海洋学会

中国科协

40

48

航空学报

中国航空学会

中国科协

40

49

航空知识

中国航空学会

中国科协

40

50

核技术

中国科学院上海应用物理研究所

中国科学院

40

51

核技术(英文版)

中国科学院上海应用物理研究所

中国科学院

40

52

华西口腔医学杂志

四川大学

教育部

40

53

华中科技大学学报(自然科学版)

华中科技大学

教育部

40

54

化工进展

中国化工学会

中国科协

40

55

化工学报

中国化工学会

中国科协

40

56

化学学报

中国化学会

中国科学院

40

57

环境科学

中国科学院生态环境研究中心

中国科学院

40

58

机械工程学报

中国机械工程学会

中国科协

40

59

计算机科学前沿(英文)

高等教育出版社有限公司

教育部

40

60

计算机学报

中国科学院计算技术研究所

中国科学院

40

61

计算可视媒体(英文)

清华大学

教育部

40

62

建筑模拟(英文)

清华大学

教育部

40

63

交通运输工程学报

长安大学

教育部

40

64

交通运输工程学报(英文)

长安大学

教育部

40

65

交通运输系统工程与信息

中国系统工程学会

中国科协

40

66

结构与土木工程前沿(英文版)

高等教育出版社有限公司

教育部

40

67

金属学报

中国金属学会

中国科协

40

68

精细化工

中昊(大连)化工研究设计院有限公司

中昊(大连)化工研究设计院有限公司

40

69

军事医学研究(英文)

人民军医出版社

中央军委后勤保障部卫生局

40

70

科学大众

江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心)

江苏省科学技术协会

40

71

科学通报

中国科学院

中国科学院

40

72

控制与决策

东北大学

教育部

40

73

矿业科学技术学报(英文)

中国矿业大学

教育部

40

74

老年心脏病杂志

解放军总医院老年心血管病研究所

解放军总医院

40

75

理论物理

中国科学院理论物理研究所

中国科学院

40

76

力学学报(英文版)

中国力学学会

中国科协

40

77

林业研究(英文版)

东北林业大学

教育部

40

78

绿色能源与环境(英文)

中国科学院过程工程研究所

中国科学院

40

79

煤炭学报

中国煤炭学会

中国科协

40

80

棉纺织技术

陕西省纺织科学研究院

陕西省纺织科学研究院

40

81

南方医科大学学报

南方医科大学

广东省教育厅

40

82

鸟类学研究(英文)

北京林业大学

教育部

40

83

农业工程学报

中国农业工程学会

中国科协

40

84

贫困所致传染病(英文)

中华医学会

中国科协

40

85

清华大学学报自然科学版(英文版)

清华大学

教育部

40

86

森林生态系统(英文)

北京林业大学

教育部

40

87

山地科学学报(英文版)

中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

中国科学院出版图书情报委员会

40

88

陕西师范大学学报(自然科学版)

陕西师范大学

教育部

40

89

生态系统健康与可持续性(英文)

中国生态学学会

中国科协

40

90

生态学报

中国生态学学会

中国科协

40

91

生物多样性

中国植物学会

中国科学院

40

92

生物工程学报

中国科学院微生物研究所

中国科学院

40

93

生物化学与生物物理学报

中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所

中国科学院

40

94

生物技术通报

中国农业科学院农业信息研究所

农业农村部

40

95

生物医学与环境科学(英文版)

中国疾病预防控制中心

国家卫生健康委

40

96

石油学报

中国石油学会

中国科协

40

97

石油与天然气地质

中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院

中国石油化工集团有限公司

40

98

食品科学

北京食品科学研究院

中国商业联合会

40

99

世界儿科杂志(英文)

浙江大学

教育部

40

100

世界急诊医学杂志(英文)

浙江大学

教育部

40

101

数据与情报科学学报(英文)

中国科学院文献情报中心

中国科学院

40

102

数学物理学报(英文版)

中国科学院武汉物理与数学研究所

中国科学院

40

103

数学学报英文版

中国数学会

中国科协

40

104

水稻科学

中国水稻研究所

农业农村部

40

105

水动力学研究与进展 B辑

中国船舶科学研究中心

中国船舶重工集团公司

40

106

水科学进展

水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院

水利部

40

107

天津大学学报(英文版)

天津大学

教育部

40

108

天然气工业

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司

中国石油天然气集团公司

40

109

铁道科学与工程学报

中南大学

教育部

40

110

通信学报

中国通信学会

中国科协

40

111

同济大学学报(自然科学版)

同济大学

教育部

40

112

土壤学报

中国土壤学会

中国科学院

40

113

推进技术

北京动力机械研究所

中国航天科工集团有限公司

40

114

无机材料学学报(英文)

中国硅酸盐学会

中国科协

40

115

无线电

人民邮电出版社有限责任公司

工业和信息化部

40

116

武汉大学学报·信息科学版

武汉大学

教育部

40

117

物理学报

中国科学院物理研究所

中国科学院

40

118

西安交通大学学报

西安交通大学

教育部

40

119

稀土学报(英文版)

中国稀土学会

中国科协

40

120

稀有金属(英文版)

中国有色金属学会

中国科协

40

121

系统工程理论与实践

中国系统工程学会

中国科协

40

122

系统工程与电子技术(英文版)

中国航天科工防御技术研究院

中国航天科工集团有限公司

40

123

系统科学与复杂性(英文版)

中国科学院数学与系统科学研究院

中国科学院

40

124

先进陶瓷(英文)

清华大学

教育部

40

125

信息与电子工程前沿(英文)

中国工程院

中国工程院

40

126

压力容器

中国机械工程学会

中国科协

40

127

亚洲泌尿外科杂志(英文)

上海市科学技术协会

上海市科学技术协会

40

128

亚洲男性学杂志

中国科学院上海药物研究所

中国科学院

40

129

亚洲药物制剂科学

沈阳药科大学

辽宁省教育厅

40

130

岩石力学与工程学报

中国岩石力学与工程学会

中国科协

40

131

岩土力学

中国科学院武汉岩土力学研究所

中国科学院

40

132

仪器仪表学报

中国仪器仪表学会

中国科协

40

133

遗传学报

中国科学院遗传与发育生物学研究所

中国科学院

40

134

油气

西南石油大学

四川省教育厅

40

135

宇航学报

中国宇航学会

中国科协

40

136

园艺学报

中国园艺学会

中国科协

40

137

浙江大学学报(英文版)A辑:应用物理与工程

浙江大学

教育部

40

138

知识就是力量

中国科学技术出版社有限公司

中国科协

40

139

植物保护学报

中国植物保护学会

中国科协

40

140

植物分类学报

中国科学院植物研究所

中国科学院

40

141

植物生态学报

中国科学院植物研究所

中国科学院

40

142

植物生态学报(英文版)

中国植物学会

中国科协

40

143

植物学报(英文版)

中国科学院植物研究所

中国科学院

40

144

植物营养与肥料学报

中国植物营养与肥料学会

农业农村部

40

145

中草药(英文版)

天津药物研究院

天津药物研究院

40

146

中国癌症研究(英文版)

中国抗癌协会

中国科协

40

147

中国安全科学学报

中国职业安全健康协会

中国科协

40

148

中国病理生理杂志

中国病理生理学会

中国科协

40

149

中国地理科学(英文版)

中国科学院东北地理与农业生态研究所

中国科学院

40

150

中国电机工程学报

中国电机工程学会

中国科协

40

151

中国电机工程学会电力与能源系统学报(英文)

中国电机工程学会

中国科协

40

152

中国高等学校学术文摘·数学

高等教育出版社有限公司

教育部

40

153

中国工程科学

中国工程院战略咨询中心

中国工程院

40

154

中国公路学报

中国公路学会

中国科协

40

155

中国光学快报

中国科学院上海光学精密机械研究所

中国科学院

40

156

中国国家地理

中国科学院地理科学与资源研究所

中国科学院

40

157

中国海洋工程

中国海洋学会

中国科协

40

158

中国化学

中国化学会

中国科协

40

159

中国化学工程学报(英文版)

中国化工学会

中国科协

40

160

中国化学快报(英文版)

中国化学会

中国科协

40

161

中国激光

中国科学院上海光学精密机械研究所

中国科学院

40

162

中国结合医学杂志

中国中医科学院

国家中医药管理局

40

163

中国科学:材料科学(英文版)

中国科学院

中国科学院

40

164

中国科学:地球科学(英文版)

中国科学院

中国科学院

40

165

中国科学:化学(英文版)

中国科学院

中国科学院

40

166

中国科学:技术科学(英文版)

中国科学院

中国科学院

40

167

中国科学: 物理学力学天文学(英文版)

中国科学院

中国科学院

40

168

中国科学院院刊

中国科学院

中国科学院

40

169

中国矿业大学学报

中国矿业大学

教育部

40

170

中国农业科学

中国农业科学院

农业农村部

40

171

中国神经再生研究(英文版)

中国康复医学会

国家卫生健康委

40

172

中国天然药物

中国药科大学

教育部

40

173

中国通信(英文版)

中国通信学会

中国科协

40

174

中国物理B

中国科学院物理研究所

中国科学院

40

175

中国物理快报(英文版)

中国科学院物理研究所

中国科学院

40

176

中国有色金属学报

中国有色金属学会

中国科协

40

177

中国中药杂志

中国药学会

中国科协

40

178

中华创伤杂志(英文版)

中华医学会

中国科协

40

179

中华儿科杂志

中华医学会

中国科协

40

180

中华耳鼻咽喉头颈外科杂志

中华医学会

中国科协

40

181

中华放射学杂志

中华医学会

中国科协

40

182

中华放射医学与防护杂志

中华医学会

中国科协

40

183

中华肝脏病杂志

中华医学会

中国科协

40

184

中华护理杂志

中华护理学会

中国科协

40

185

中华结核和呼吸杂志

中华医学会

中国科协

40

186

中华流行病学杂志

中华医学会

中国科协

40

187

中华内科杂志

中华医学会

中国科协

40

188

中华神经外科杂志(英文)

中华医学会

中国科协

40

189

中华心血管病杂志

中华医学会

中国科协

40

190

中华血液学杂志

中华医学会

中国科协

40

191

中华预防医学杂志

中华医学会

中国科协

40

192

中华中医药杂志

中华中医药学会

中国科协

40

193

中南大学学报(英文版)

中南大学

教育部

40

194

中南大学学报(自然科学版)

中南大学

教育部

40

195

中医杂志

中华中医药学会

国家中医药管理局

40

196

自动化学报

中国科学院自动化研究所

中国科学院

40

197

自然科学进展▪国际材料(英文)

中国材料研究学会

中国科协

40

198

综合精神医学

上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心)

上海市卫生和计划生育委员会

40

199

作物学报

中国作物学会

中国科协

40

高起点新刊类项目(根据刊名拼音排序)

序号

拟使用中文刊名

主办单位

主管单位

资助额度

(万元)

1

e光学

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

中国科学院

50

2

超快科学

中国科学院西安光学精密机械研究所

中国科学院

50

3

磁共振快报

中国科学院武汉物理与数学研究所

中国科学院

50

4

仿生智能与机器人

山东大学

教育部

50

5

复杂系统建模与仿真(英文)

清华大学

教育部

50

6

感染性疾病与免疫(英文)

中华医学会

中国科协

50

7

国际肝胆健康(英文)

清华大学

教育部

50

8

国际遥感学报

中国科学院遥感与数字地球研究所

中国科学院

50

9

寒带医学杂志

黑龙江省卫生健康发展研究中心

黑龙江省卫生健康委员会

50

10

合成和系统生物技术

中国科技出版传媒股份有限公司

中国科学院

50

11

化学物理材料

山东大学

教育部

50

12

基因与疾病

重庆医科大学

重庆市教育委员会

50

13

急危重症医学

山东大学

教育部

50

14

类生命系统

北京理工大学

工业和信息化部

50

15

绿色化学工程(英文)

中国科学院过程工程研究所

中国科学院

50

16

农业人工智能

中国科技出版传媒股份有限公司

中国科学院

50

17

农业信息处理

中国农业大学

教育部

50

18

区域可持续发展

中国科学院新疆生态与地理研究所

中国科学院

50

19

全球变化数据仓储

中国科学院地理科学与资源研究所

中国科学院

50

20

生物活性材料

中国科技出版传媒股份有限公司

中国科学院

50

21

生物医学工程前沿

中国科学院苏州生物医学工程技术研究所

中国科学院

50

22

食品科学与人类健康

北京食品科学研究院

北京二商集团

50

23

碳能源

温州大学

浙江省教育厅

50

24

统计理论及其应用

华东师范大学

教育部

50

25

无人系统

北京理工大学

工业和信息化部

50

26

心血管病探索(英文)

中华医学会

中国科协

50

27

再生生物材料(英文版)

中国生物材料学会

中国科协

50

28

针灸和草药

天津中医药大学

天津市教育委员会

50

29

智慧医学(英文)

中华医学会

中国科协

50

30

中医药文化

上海中医药大学

上海市教育委员会

50

集群化试点项目

序号

申报单位

主管单位

资助额度(万元)

1

中国科技出版传媒股份有限公司

中国科学院

576.25

2

《中国激光》杂志社有限公司

中国科学院

576.25

3

高等教育出版社有限公司

教育部

500

4

有研博翰(北京)出版有限公司

中国科协

576.25

5

中华医学会

中国科协

576.25

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投稿事宜: tougao@stimes.cn

《仪器仪表学报》精选双语文章推荐

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围绕精密仪器研究,本期精选5篇发表在《仪器仪表学报》上的文章,欢迎阅读!

精选文章·Selected Articles

01

一种高灵敏度磁性液体倾角传感器的研究

Study on a magnetic fluid inclination sensor with high sensitivity

【摘要】 磁性液体独特的二阶悬浮力可以替代固体弹性元件为倾角传感器的惯性元件提供一个柔性弹性力,能够极大提高倾角传感器的抗冲击性能,已经在石油勘探行业成功应用。为进一步提高磁性液体倾角传感器的灵敏度,基于磁性液体的二阶悬浮特性提出了一种新的结构和检测方法,对传感器中两个永磁体间磁场的空间分布进行了理论计算和仿真,并通过试验对比分析了在选定不同参数条件下传感器的静态性能,最终得到当侧向间隙为3 mm,磁性液体注入量为1.4 g时,传感器量程为0°~50°,线性度误差为1.0047%,灵敏度为2.3 mV/°,分辨率为0.023°,重复性误差为3.18%,工作性能最佳,且该传感器性价比高,壳体用材环保,具有很好的实用价值。

【Abstract】 Magnetic liquid can replace solid elastic element with its unique second-order suspension force to provide the inertial element of the inclination sensor with a flexible elastic force, which can greatly improve the impact resistance of the inclination sensor. It has been successfully applied in petroleum exploration industry. To improve the sensitivity of the magnetic liquid inclination sensor, a new structure and detection method is proposed based on the second-order suspension characteristics of magnetic liquid. The spatial distribution of magnetic field between two permanent magnets is calculated by the theory, and the static performance of the sensor with different parameters is analyzed by experiment comparisons. Results show that when the side clearance is 3 mm, and the amount of magnetic fluid is 1.4 g, the measurement range is from 0° to 50°; the linearity error is 1.004 7%; the response rate is 2.3 mV/°; the resolving power is 0.023°; the repeatability error is 3.18%; the working performance of the sensor is the best. In addition, the performance-price-ratio index of the sensor is high, and the material of the housing is environmentally friendly, which makes it have excellent practical value.

02

抗过载环形MEMS固体波动陀螺设计加工与测试

Design, processing and test of anti-high-overload ring-shaped MEMS solid fluctuation gyroscope

【摘要】 本文针对传统MEMS振动陀螺在经历高过载过程无法存活且冲击前后参数变化大的问题,开展了抗高过载MEMS固体波动环形微机械陀螺设计、加工和测试方面的研究工作。首先,提出了全对称梁的陀螺结构形式,该结构能够有效的减小冲击过程在结构中造成的应力残留,配合止挡机构以及灌封技术能够提升陀螺在冲击过程中的存活能力,并在此基础上推导了陀螺的动力学方程和敏感轴冲击振荡运动函数,指出了敏感轴冲击模态的固有频率越高、品质因数越小则越有利于提高陀螺在敏感轴上的抗冲击特性。其次,利用有限元分析软件对陀螺结构进行了模态分析和冲击特性仿真,结果显示陀螺的最大位移和应力分别为9.46μm和99.6 MPa,保证了陀螺结构具有较好的抗冲击裕度。再次,利用较为成熟的玻璃-硅键合和深硅刻蚀工艺实现了陀螺结构的加工,结合陶瓷封装实现了陀螺结构的真空封装,并基于驱动闭环和检测开环回路搭建了陀螺的测试系统。最后,在实验室环境下利用冲击台实现了对陀螺样机的冲击测试,冲击过程(脉宽0.6 ms)出现了多个5000 g以上的峰值,最大峰值为16050 g,陀螺响应时间约为1 s,冲击前后陀螺零位变化小于1%,验证了本文研制样机的抗过载能力。

【Abstract】 The traditional micro electro mechanical system (MEMS) vibrating gyroscope cannot survive in the process of high overload and the parameters change greatly before and after the impact. To address these issues, this article proposes the MEMS solid ring wave gyroscope, including its design, processing and testing. Firstly, a gyroscope structure with a fully symmetrical beam and potting technology is proposed, which can effectively reduce the residual stress in the structure during the impact process. The stop mechanism is utilized to enhance the viability of the gyroscope during the impact process. Based on this structure, the dynamic equation of the gyroscope and the impact oscillation motion function of the sensitive axis are derived. And the sensitive axis impact mode is investigated that the higher natural frequency and the smaller quality factor can improve the anti-shock performance of the gyroscope on the sensitive axis. Secondly, the modal analysis and impact characteristic simulation of the gyro structure are implemented by using the finite element analysis software. Results show that the maximum displacement and stress of the gyroscope structure are 9. 46 μm and 99. 6 MPa, respectively, when the shock amplitude is 15 000 g with 10 ms wide pulse. These results ensure that the gyroscope structure has a good anti-impact margin. Thirdly, the mature glass silicon bonding and deep silicon etching process are used to realize the processing of the gyroscope structure. And the vacuum packaging of the gyroscope structure is realized by combining ceramic packaging. The test system of the gyroscope is established by the driving closed loop and detection open loop. Finally, in the laboratory environment, the impact test of the gyroscope prototype is realized by using the impact platform. During the impact process (pulse width 0. 6 ms), there are several peaks of more than 5 000 g. The maximum peak value is 16 050 g, the response time of the gyroscope is about 1 s, and the change of the gyroscope zero position before and after the impact is less than 1%. The anti-overload ability of the prototype developed in this article is verified.

03

波浪驱动式海洋高频次精细化观测剖面仪的设计

Design of wave-powered profiler for high-frequency and fine ocean observation

【摘要】 波浪驱动式海洋剖面观测平台具有自主升降、快速剖面、高时空分辨、长期连续的综合优势,对当前海洋中小尺度动力过程、浮游植物生理昼夜变化、生物地球化学循环等快变过程研究具有重要意义。自主设计并研制了一种完全由波浪驱动的海洋剖面仪样机系统,于2021年8月8日~8月31日在青岛胶州湾海域以锚泊方式连续开展了23天海试,获取总剖面数2367个,平均每天102个,剖面平均周期8.19 min。结果进一步表明,在1级左右的低海况下,系统工作受潮流影响较大;而在2级以上的较高海况下,基本可以实现全天时连续工作,证明了自研波浪驱动式剖面仪样机具有良好的工作灵敏性、状态稳定性和机械耐受性,且设计成本只有国外同类产品价格的20%左右,为实现新型剖面观测平台的国产化目标迈出了关键一步。

【Abstract】 The wave-powered profiler for ocean observation has the comprehensive advantages of independent lifting, fast profile, high temporal-spatial resolution, and long-term continuity. It is of great significance to the study of the fast-changing processes of a small-submesoscale dynamic process, phytoplankton physiological diurnal change, and biogeochemical cycle in the ocean. In this article, a wave-powered profiler prototype is independently designed and developed. The test is implemented in Jiaozhou Bay, Qingdao for 23 days from August 8 to August 31, 2021. A total number of 2,367 profiles are obtained, which are probably 102 profiles per day with an average profile cycle of 8.19 minutes. The results further show that the system is greatly affected by the tidal currents under the calm sea state at about level 1. However, in the high sea state above level 2, the prototype could nearly work continuously throughout the day. The sea test has preliminarily proved that the prototype of the developed wave-powered profiler has a good working sensitivity, state stability, and mechanical endurance. The cost is only about 20% of the price of similar foreign products. The success of the prototype is a key step to achieving the goal of localization of the new profile platform.

04

基于滑动聚类的多传感器异步信息融合方法

A sliding-clustering-based method for multi-sensor asynchronous information fusion

【摘要】 传感器是智能检测和自动化装置中重要的部件组成,为了解决多传感器异步数据下的融合难题,提出了一种创新的基于滑动聚类的多传感器异步信息融合方法。首先引入了K-means聚类方法去容忍异步问题,主要利用曲线拟合给出一种简易的快速的判定法则以便实现实时聚类方法中的k值计算;其次设计了聚类滤波核从而在时空域上形成融合滑动管道,让数据的变化一直维持在一个能接受的误差之内,完整实现了实时多传感器信息融合方法。最后实验验证了设计的聚类融合方法的正确性以及合理性,实验证明了SC-MSIF方法是正确可行的,且在实时性方面具有较好的表现,相比较EKF和MEAN方法,SC-MSIF方法的RMSE误差减少了47.8%、36.3%,同时无人机中多传感器融合实际测试结果也较为优异。

【Abstract】 Sensors are important components in intelligent detection and automation devices. To solve the problem of fusion under multi-sensor asynchronous data, an innovative sliding clustering-based multi-sensor asynchronous information fusion method is proposed. Firstly, a K-Means clustering method is introduced to tolerate the asynchronous problem, which mainly uses curve fitting to give a simple and fast rule of thumb for the calculation of k-values in the real-time clustering method. Secondly, a clustering filtering kernel is designed to form a sliding pipeline for fusion in the spatial-temporal domain. In this way, the variation of data is always kept within an acceptable error, and the real-time multi-sensor information fusion method is fully implemented. Finally, the experiments validate the correctness and rationality of the designed clustering fusion method. The experiments show that the SC-MSIF method is correct and feasible and has a better performance in terms of real-time performance, and the RMSE error of the SC-MSIF method is reduced by 47.8% and 36.3% compared with the EKF and MEAN methods. The actual test results of multi-sensor fusion in UAVs are also better.

05

时栅位移传感器误差动态采样与补偿模型研究

Study on error dynamic sampling and compensation model of the time grating displacement sensor

【摘要】 针对现有时栅位移传感器误差补偿模型补偿效果受标定实验台速度影响的问题,提出了一种基于三次样条插值-傅里叶谐波合成的误差补偿模型。首先,根据时栅位移传感器多测头信号感应原理与整周误差曲线等间距周期性分布特性,分析短周期误差受标定实验台速度影响,引入传感器等间距采样的“错位”误差,该误差将直接影响构建的短周期误差补偿模型的补偿效果;其次,利用三次样条插值法准确定位误差采样位置,精确重构短周期误差曲线;最后,通过重构的短周期误差曲线与傅里叶谐波补偿法建立了短周期误差补偿模型,提高了时栅位移传感器误差补偿效果。实验结果表明,采用本补偿模型后传感器短周期误差峰峰值降至1.7″;本补偿模型短周期误差补偿效果优于传统基于傅里叶谐波补偿法构建的补偿模型,标定实验台速度为3 r/min时补偿效果可提高56.0%,既能满足传感器动态标定的工作效率,也能满足传感器的高精度误差标定需求。

【Abstract】 The compensation effect of the current dynamic compensation model of the time grating displacement sensor is affected by the speed of calibration platform. To address this issue, an error compensation model based on cubic spline interpolation-Fourier harmonic compensation method is proposed. Firstly, the periodic distribution characteristics of multiple probe and whole cycle error curves of time grating displacement sensor are utilized. The short period error is affected by the speed of calibration platform, and the “dislocation” error is introduced. The dislocation error directly affects the compensation effect of the short period error compensation model. Secondly, the cubic spline interpolation method is used to locate the error sampling position accurately and reconstruct the short period error curve accurately. Finally, according to the reconstruction of short period error curve and the method of Fourier harmonic compensation short period error compensation model is established, the error compensation effect of time grating displacement sensor is improved. Experimental results show that the peak-to-peak value of short period error decreases to 1.7″ after using the compensation model. The compensation effect of short period error is better than the traditional compensation model based on Fourier harmonic compensation method. When the calibration platform rate is 3 r/min, the compensation effect can be increased by 56.0%. It cannot only meet the working efficiency of sensor dynamic calibration, but also meet the demand of sensor high-precision error calibration.

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